⚠️رادار مایکروویو کوانتومی جدید: ۲۰ درصد بهینه تر از رادار های کلاسیک⚠️
🔹یک تیم تحقیقاتی در CNRS اخیراً یک رادار کوانتومی ساخته اند که می تواند به طور قابل توجهی از همه رادارهای موجود بر اساس رویکردهای کلاسیک بهتر عمل کند. این رادار به طور همزمان یک کاوشگر درهمتنیده و حالت فوتون مایکروویو غیرفعال را که به محض انعکاس این کاوشگر از اجسام هدف، ادغام با نویز حرارتی رخ می دهد، اندازه گیری می کند.
🔹چندین گروه در گذشته سعی کردند رادارهای کوانتومی را توسعه دهند. مزیت کوانتومی با استفاده از سیستم های نوری محقق شد، اما با استفاده از تشعشعات مایکروویو به دست نیامده بود.
🔹رادار آنها درهم تنیدگی کوانتومی بین تشدیدگر مایکروویو و سیگنالی را ایجاد میکند که به سمت هدفی مانند جو پنهان شده است، ساطع میشود. اگر هدف وجود داشته باشد، مقدار کمی سیگنال را همراه با نویز زیاد منعکس می کند. سپس این بخش از سیگنال با میدان ذخیره شده در تشدیدگر ترکیب می شود، به گونه ای که بسته به وجود یا عدم وجود هدف، فوتون های بیشتری تولید می کند. در نهایت، این فوتون ها را بررسی می کنیم.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹یک تیم تحقیقاتی در CNRS اخیراً یک رادار کوانتومی ساخته اند که می تواند به طور قابل توجهی از همه رادارهای موجود بر اساس رویکردهای کلاسیک بهتر عمل کند. این رادار به طور همزمان یک کاوشگر درهمتنیده و حالت فوتون مایکروویو غیرفعال را که به محض انعکاس این کاوشگر از اجسام هدف، ادغام با نویز حرارتی رخ می دهد، اندازه گیری می کند.
🔹چندین گروه در گذشته سعی کردند رادارهای کوانتومی را توسعه دهند. مزیت کوانتومی با استفاده از سیستم های نوری محقق شد، اما با استفاده از تشعشعات مایکروویو به دست نیامده بود.
🔹رادار آنها درهم تنیدگی کوانتومی بین تشدیدگر مایکروویو و سیگنالی را ایجاد میکند که به سمت هدفی مانند جو پنهان شده است، ساطع میشود. اگر هدف وجود داشته باشد، مقدار کمی سیگنال را همراه با نویز زیاد منعکس می کند. سپس این بخش از سیگنال با میدان ذخیره شده در تشدیدگر ترکیب می شود، به گونه ای که بسته به وجود یا عدم وجود هدف، فوتون های بیشتری تولید می کند. در نهایت، این فوتون ها را بررسی می کنیم.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️پیاده سازی تشخیص خطای کوانتومی (QED)⚠️
🔹شرکت Quantinuum اخیرا مقاله ای را در arXiv با عنوان تخمین فاز کوانتومی بیزی با تشخیص خطای کوانتومی منتشر کرده است که شبیهسازی را برای محاسبه انرژی حالت پایه مولکول هیدروژن (H2) با استفاده از یک الگوریتم تخمین فاز کوانتومی توصیف میکند. نکته منحصر به فرد در مورد این پروژه این است که شامل تشخیص خطا نیز به عنوان بخشی از الگوریتم است.
🔹این مقاله از کد [6، 4، 2] استفاده کرده که به این معنی است که از 6 کیوبیت فیزیکی برای رمزگذاری 4 کیوبیت منطقی با فاصله کد 2 استفاده کرده است. فاصله کد 2 نشان می دهد که برای تبدیل یک کلمه رمز معتبر به کلمه رمز معتبر دیگر چند بیت باید تغییر کند. وقتی فاصله 2 باشد به این معنی است که کد می تواند یک خطای بیتی را تشخیص دهد، اما ممکن است حتی نتواند خطاهای دو بیتی را تشخیص دهد.
🔹تفاوت زیادی بین تشخیص خطا و تصحیح خطا وجود دارد. کدهایی که محققان روی آنها کار می کنند، مانند کد سطحی، کد GKP، کد LDPC نه تنها خطاها را شناسایی می کنند، بلکه آنها را اصلاح می کنند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹شرکت Quantinuum اخیرا مقاله ای را در arXiv با عنوان تخمین فاز کوانتومی بیزی با تشخیص خطای کوانتومی منتشر کرده است که شبیهسازی را برای محاسبه انرژی حالت پایه مولکول هیدروژن (H2) با استفاده از یک الگوریتم تخمین فاز کوانتومی توصیف میکند. نکته منحصر به فرد در مورد این پروژه این است که شامل تشخیص خطا نیز به عنوان بخشی از الگوریتم است.
🔹این مقاله از کد [6، 4، 2] استفاده کرده که به این معنی است که از 6 کیوبیت فیزیکی برای رمزگذاری 4 کیوبیت منطقی با فاصله کد 2 استفاده کرده است. فاصله کد 2 نشان می دهد که برای تبدیل یک کلمه رمز معتبر به کلمه رمز معتبر دیگر چند بیت باید تغییر کند. وقتی فاصله 2 باشد به این معنی است که کد می تواند یک خطای بیتی را تشخیص دهد، اما ممکن است حتی نتواند خطاهای دو بیتی را تشخیص دهد.
🔹تفاوت زیادی بین تشخیص خطا و تصحیح خطا وجود دارد. کدهایی که محققان روی آنها کار می کنند، مانند کد سطحی، کد GKP، کد LDPC نه تنها خطاها را شناسایی می کنند، بلکه آنها را اصلاح می کنند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️درهمتنیده کردن ۵۱ کیوبیت ابررسانا: رکورد جدید⚠️
🔹تحقیقات جدید یک رکورد درهم تنیدگی کوانتومی ارائه کرده است. تحقیقات جدید که توسط Xiao-bo Zhu در دانشگاه علم و فناوری چین انجام شد، منجر به درهمتنیدگی 51 کیوبیت شد که رکورد جدیدی است.
🔹پردازنده Zuchongzhi، کامپیوتر کوانتومی مورد استفاده برای دستیابی به نتایج این آزمایشها، دارای 66 کیوبیت ابررسانا است و همان فناوری ای است که توسط IBM و تعدادی دیگر از شرکتهای برتر در فضای محاسبات کوانتومی پشتیبانی میشود. پس از سرد کردن کیوبیتهای ابررسانا به صفر مطلق فضای بیرونی (273.15- درجه سانتیگراد، 459.67- درجه فارنهایت)، محققان با استفاده از امواج مایکروویو که با میدان مغناطیسی کیوبیتها برهمکنش میکردند، وضعیت کیوبیتها را کنترل و تنظیم کردند.
🔹این به دانشمندان اجازه داد تا عملیاتی را اجرا کنند که حالت های کیوبیت ها را در یک زمان (به جای اتصالات یک به یک) تغییر می داد. این تکنیکها دانشمندان را قادر میسازد تا با موفقیت 51 کیوبیت (که در یک خط چیده شدهاند) و 30 کیوبیت در یک صفحه دو بعدی را با موفقیت در همتنیده کنند.
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹تحقیقات جدید یک رکورد درهم تنیدگی کوانتومی ارائه کرده است. تحقیقات جدید که توسط Xiao-bo Zhu در دانشگاه علم و فناوری چین انجام شد، منجر به درهمتنیدگی 51 کیوبیت شد که رکورد جدیدی است.
🔹پردازنده Zuchongzhi، کامپیوتر کوانتومی مورد استفاده برای دستیابی به نتایج این آزمایشها، دارای 66 کیوبیت ابررسانا است و همان فناوری ای است که توسط IBM و تعدادی دیگر از شرکتهای برتر در فضای محاسبات کوانتومی پشتیبانی میشود. پس از سرد کردن کیوبیتهای ابررسانا به صفر مطلق فضای بیرونی (273.15- درجه سانتیگراد، 459.67- درجه فارنهایت)، محققان با استفاده از امواج مایکروویو که با میدان مغناطیسی کیوبیتها برهمکنش میکردند، وضعیت کیوبیتها را کنترل و تنظیم کردند.
🔹این به دانشمندان اجازه داد تا عملیاتی را اجرا کنند که حالت های کیوبیت ها را در یک زمان (به جای اتصالات یک به یک) تغییر می داد. این تکنیکها دانشمندان را قادر میسازد تا با موفقیت 51 کیوبیت (که در یک خط چیده شدهاند) و 30 کیوبیت در یک صفحه دو بعدی را با موفقیت در همتنیده کنند.
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️کامپیوتر کوانتومی ۱۶ کیوبیتی با یون های به دام افتاده در روسیه⚠️
🔹امروز در همایش فناوریهای آینده در روسیه، رئیسجمهور ولادیمیر پوتین از وضعیت فعلی کشور در محاسبات کوانتومی نشان داده شد .
🔹شرکت دولتی Rosatom، که اصلیترین نهاد دولتی مسئول هماهنگی تلاشهای ملی در رابطه با نوآوریهای فناوری است، گفته است یک کامپیوتر کوانتومی 16 کیوبیتی مبتنی بر یون به دام افتاده را ساخته است. و طبق بیانیه مطبوعاتی خود Rosatom در مورد این موضوع، آنها محاسبات مفید و شبیهسازی مولکولی را روی آن انجام دادهاند. گفته می شود که پردازنده روسی از فناوری آنیلینگ کوانتومی (Quantum Annealing) استفاده می کند.
🔹کامپیوتر کوانتومی که توسط مؤسسه فیزیکی لبدف روسیه آکادمی علوم روسیه (LPI) و مرکز کوانتومی روسیه توسعه یافته است، به نظر میرسد از کیوبیتهای یونی به دام افتاده با فوتونیک یکپارچه استفاده میکند.
🔹تلاش های Rosatom برای پیشرفتهای کوانتومی روسیه حداقل از 7 نوامبر 2019 آغاز شد. یک سال بعد، روسیه سرمایه گذاری حدود 790 میلیون دلاری برای محاسبات کوانتومی این کشور را برای ۵ سال اعلام کرد.
‼️لینک منبع‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹امروز در همایش فناوریهای آینده در روسیه، رئیسجمهور ولادیمیر پوتین از وضعیت فعلی کشور در محاسبات کوانتومی نشان داده شد .
🔹شرکت دولتی Rosatom، که اصلیترین نهاد دولتی مسئول هماهنگی تلاشهای ملی در رابطه با نوآوریهای فناوری است، گفته است یک کامپیوتر کوانتومی 16 کیوبیتی مبتنی بر یون به دام افتاده را ساخته است. و طبق بیانیه مطبوعاتی خود Rosatom در مورد این موضوع، آنها محاسبات مفید و شبیهسازی مولکولی را روی آن انجام دادهاند. گفته می شود که پردازنده روسی از فناوری آنیلینگ کوانتومی (Quantum Annealing) استفاده می کند.
🔹کامپیوتر کوانتومی که توسط مؤسسه فیزیکی لبدف روسیه آکادمی علوم روسیه (LPI) و مرکز کوانتومی روسیه توسعه یافته است، به نظر میرسد از کیوبیتهای یونی به دام افتاده با فوتونیک یکپارچه استفاده میکند.
🔹تلاش های Rosatom برای پیشرفتهای کوانتومی روسیه حداقل از 7 نوامبر 2019 آغاز شد. یک سال بعد، روسیه سرمایه گذاری حدود 790 میلیون دلاری برای محاسبات کوانتومی این کشور را برای ۵ سال اعلام کرد.
‼️لینک منبع‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️توسعه الگوریتم های بازگشتی کوانتومی برای شبیه سازی های کوانتومی⚠️
🔹مقاله "پیچیدگی پیادهسازی مراحل تروتر"، الگوریتمهای موجود را بهبود میبخشند که بر روشهای به اصطلاح فرمول محصول (Product Formula Methods) تکیه دارند، که به دهه 1990 بازمیگردد که اولین الگوریتم شبیهسازی کوانتومی پیشنهاد شد.
🔹ایده اصلی کاملاً ساده است: ما میتوانیم یک سیستم همیلتونی کلی را با شبیهسازی عبارات اجزای آن در یک زمان شبیهسازی کنیم. در اکثر موارد ، این روش ها به شبیهسازی کوانتومی تقریبی منجر میشود، اما دقت کلی را میتوان با تکرار مکرر چنین مراحل تروتر بهطور دلخواه بالا برد.
🔹الگوریتم یک مرحله تروتر ابتدایی را چندین بار تکرار میکند، بنابراین پیچیدگی کل با تعداد تکرار ضرب در هزینه هر مرحله داده میشود، که دومی با تعداد عبارتهای همیلتونی تعیین میشود. متأسفانه، این برای سیستمهای کوانتومی چندان جذاب نیست زیرا تعداد ترم های درگیر میتواند برای عملی بودن بسیار زیاد باشد.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹مقاله "پیچیدگی پیادهسازی مراحل تروتر"، الگوریتمهای موجود را بهبود میبخشند که بر روشهای به اصطلاح فرمول محصول (Product Formula Methods) تکیه دارند، که به دهه 1990 بازمیگردد که اولین الگوریتم شبیهسازی کوانتومی پیشنهاد شد.
🔹ایده اصلی کاملاً ساده است: ما میتوانیم یک سیستم همیلتونی کلی را با شبیهسازی عبارات اجزای آن در یک زمان شبیهسازی کنیم. در اکثر موارد ، این روش ها به شبیهسازی کوانتومی تقریبی منجر میشود، اما دقت کلی را میتوان با تکرار مکرر چنین مراحل تروتر بهطور دلخواه بالا برد.
🔹الگوریتم یک مرحله تروتر ابتدایی را چندین بار تکرار میکند، بنابراین پیچیدگی کل با تعداد تکرار ضرب در هزینه هر مرحله داده میشود، که دومی با تعداد عبارتهای همیلتونی تعیین میشود. متأسفانه، این برای سیستمهای کوانتومی چندان جذاب نیست زیرا تعداد ترم های درگیر میتواند برای عملی بودن بسیار زیاد باشد.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠جریان در مواد کوانتومی مسیر شگفت انگیزی را طی می کند!⚠
🔹محققان دانشگاه کرنل در درک چگونگی حرکت الکترون ها در یک نوع خاص از عایق با استفاده از تصویربرداری مغناطیسی به پیشرفت مهمی دست یافتهاند. برخلاف باورهای قبلی، این مطالعه نشان داد که جریانهای انتقالی به جای اینکه فقط در لبهها باشند، از داخل مواد عبور میکنند. این کشف بینشهای ارزشمندی در مورد رفتار الکترونها در عایقهای هال ناهنجار کوانتومی ارائه میکند و بحث طولانیمدت در مورد عبور جریان در عایقهای هال کوانتومی را حل میکند. این یافته ها به توسعه مواد توپولوژیکی برای دستگاه های کوانتومی آینده کمک خواهد کرد.
🔹این تحقیق که در Nature Materials منتشر شد، توسط استادیار کاتیا نواک و مت فرگوسن به عنوان نویسنده اصلی هدایت شدهاست. تحقیقات این تیم از اثر کوانتومی هال سرچشمه می گیرد که برای اولین بار در سال 1980 کشف شد، جایی که یک ماده خاص به یک عایق در قسمت عمده خود تبدیل می شود در حالی که اجازه می دهد جریان الکتریکی بدون مانع در لبه بیرونی آن جریان یابد. عایق های ناهنجار کوانتومی هال، که در سال 2013 کشف شدند، این اثر را از طریق مغناطیس بازتولید می کنند و الکترون ها بدون اتلاف انرژی در امتداد لبه حرکت می کنند.
🔹نظریه غالب این بود که جریان الکترون در درجه اول در لبه ها رخ می دهد و کوانتیزاسیون را توضیح می دهد. با این حال، مطالعه این تیم با نشان دادن پیچیدگی ولتاژها و جریان های محلی، این مفهوم را به چالش می کشد. محققان با تمرکز بر روی تلورید آنتیموان بیسموت دوپ شده با کروم، از یک دستگاه تداخل کوانتومی ابررسانا (SQUID) برای اسکن مواد استفاده کردند و مواد مغناطیسی کوچک را تشخیص دادند.
برای خواندن مقاله مرجع به❗️ این لینک❗️ مراجعه کنید.
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان دانشگاه کرنل در درک چگونگی حرکت الکترون ها در یک نوع خاص از عایق با استفاده از تصویربرداری مغناطیسی به پیشرفت مهمی دست یافتهاند. برخلاف باورهای قبلی، این مطالعه نشان داد که جریانهای انتقالی به جای اینکه فقط در لبهها باشند، از داخل مواد عبور میکنند. این کشف بینشهای ارزشمندی در مورد رفتار الکترونها در عایقهای هال ناهنجار کوانتومی ارائه میکند و بحث طولانیمدت در مورد عبور جریان در عایقهای هال کوانتومی را حل میکند. این یافته ها به توسعه مواد توپولوژیکی برای دستگاه های کوانتومی آینده کمک خواهد کرد.
🔹این تحقیق که در Nature Materials منتشر شد، توسط استادیار کاتیا نواک و مت فرگوسن به عنوان نویسنده اصلی هدایت شدهاست. تحقیقات این تیم از اثر کوانتومی هال سرچشمه می گیرد که برای اولین بار در سال 1980 کشف شد، جایی که یک ماده خاص به یک عایق در قسمت عمده خود تبدیل می شود در حالی که اجازه می دهد جریان الکتریکی بدون مانع در لبه بیرونی آن جریان یابد. عایق های ناهنجار کوانتومی هال، که در سال 2013 کشف شدند، این اثر را از طریق مغناطیس بازتولید می کنند و الکترون ها بدون اتلاف انرژی در امتداد لبه حرکت می کنند.
🔹نظریه غالب این بود که جریان الکترون در درجه اول در لبه ها رخ می دهد و کوانتیزاسیون را توضیح می دهد. با این حال، مطالعه این تیم با نشان دادن پیچیدگی ولتاژها و جریان های محلی، این مفهوم را به چالش می کشد. محققان با تمرکز بر روی تلورید آنتیموان بیسموت دوپ شده با کروم، از یک دستگاه تداخل کوانتومی ابررسانا (SQUID) برای اسکن مواد استفاده کردند و مواد مغناطیسی کوچک را تشخیص دادند.
برای خواندن مقاله مرجع به❗️ این لینک❗️ مراجعه کنید.
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠فلزات جدید راه را برای کنترل پیشرفته انتشار کوانتومی روشن می کنند⚠
🔹دانشمندان دانشگاه موناش یک فلز چند منظوره ابداع کرده اند که می تواند انتشار کوانتومی از ساطع کننده های تک فوتون حالت جامد (SPEs) را در دمای اتاق دستکاری کند. این فناوری نوآورانه امکان تنظیم جهت، قطبی شدن و تکانه زاویه ای مداری انتشار کوانتومی را به طور همزمان فراهم می کند. محققان شکلدهی دلخواه جهت تابش کوانتومی و تولید حالتهای حرکت زاویهای مداری متمایز را نشان دادند. این فلز ابتکاری پلتفرمی برای منابع کوانتومی با ابعاد بالا و کاربردهای فوتونی کوانتومی پیشرفته ارائه می دهد.
🔹دستکاری قطبش فوتون با استفاده از فلزات می تواند تا حد زیادی بر رمزنگاری کوانتومی تأثیر بگذارد و توزیع درهم تنیدگی را افزایش دهد. ادغام این فناوری با فیبرهای نوری می تواند یک شبکه کوانتومی با ظرفیت اطلاعات بالاتر، امنیت بهبود یافته و استحکام نویز ایجاد کند. فلزات چند منظوره ما را به باز کردن پتانسیل کامل SPEهای حالت جامد و پیشرفت حوزه فناوری کوانتومی نزدیکتر میکنند.
‼لینک مقاله‼
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹دانشمندان دانشگاه موناش یک فلز چند منظوره ابداع کرده اند که می تواند انتشار کوانتومی از ساطع کننده های تک فوتون حالت جامد (SPEs) را در دمای اتاق دستکاری کند. این فناوری نوآورانه امکان تنظیم جهت، قطبی شدن و تکانه زاویه ای مداری انتشار کوانتومی را به طور همزمان فراهم می کند. محققان شکلدهی دلخواه جهت تابش کوانتومی و تولید حالتهای حرکت زاویهای مداری متمایز را نشان دادند. این فلز ابتکاری پلتفرمی برای منابع کوانتومی با ابعاد بالا و کاربردهای فوتونی کوانتومی پیشرفته ارائه می دهد.
🔹دستکاری قطبش فوتون با استفاده از فلزات می تواند تا حد زیادی بر رمزنگاری کوانتومی تأثیر بگذارد و توزیع درهم تنیدگی را افزایش دهد. ادغام این فناوری با فیبرهای نوری می تواند یک شبکه کوانتومی با ظرفیت اطلاعات بالاتر، امنیت بهبود یافته و استحکام نویز ایجاد کند. فلزات چند منظوره ما را به باز کردن پتانسیل کامل SPEهای حالت جامد و پیشرفت حوزه فناوری کوانتومی نزدیکتر میکنند.
‼لینک مقاله‼
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠دانشمندان اولین شواهد از "اَبَر شیمی کوانتومی" را در آزمایشگاه مشاهده کردند⚠
🔹دانشمندان دانشگاه شیکاگو برای اولین بار با موفقیت "ابر شیمی کوانتومی" را در آزمایشگاه مشاهده کردند و شواهدی را برای پدیده ای ارائه کردند که پیش بینی شده بود اما قبلاً دیده نشده بود. این تیم اتمهای سزیم را خنک کردند و آنها را به همان حالت کوانتومی رساندند و مشاهده کردند که آنها برای تشکیل مولکولها از طریق واکنشهای تسریع شده جمعی واکنش نشان دادند.
🔹 محققان همچنین دریافتند که هر چه تعداد اتم های سیستم بیشتر باشد، واکنش سریعتر رخ می دهد. این پیشرفت فرصتهایی را برای کاربردهای شیمی کوانتومی، محاسبات کوانتومی و درک عمیقتر قوانین بنیادی جهان باز میکند. این تیم قصد دارد تحقیقات خود را با مولکول های بزرگتر و پیچیده تر ادامه دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹دانشمندان دانشگاه شیکاگو برای اولین بار با موفقیت "ابر شیمی کوانتومی" را در آزمایشگاه مشاهده کردند و شواهدی را برای پدیده ای ارائه کردند که پیش بینی شده بود اما قبلاً دیده نشده بود. این تیم اتمهای سزیم را خنک کردند و آنها را به همان حالت کوانتومی رساندند و مشاهده کردند که آنها برای تشکیل مولکولها از طریق واکنشهای تسریع شده جمعی واکنش نشان دادند.
🔹 محققان همچنین دریافتند که هر چه تعداد اتم های سیستم بیشتر باشد، واکنش سریعتر رخ می دهد. این پیشرفت فرصتهایی را برای کاربردهای شیمی کوانتومی، محاسبات کوانتومی و درک عمیقتر قوانین بنیادی جهان باز میکند. این تیم قصد دارد تحقیقات خود را با مولکول های بزرگتر و پیچیده تر ادامه دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠محققان از آشکارساز SPAD برای دستیابی به تصویربرداری سهبعدی کوانتومی استفادهمیکنند⚠
🔹محققان اولین اندازه گیری های سه بعدی را با استفاده از quantum ghost imaging به دست آورده اند، تکنیکی که امکان تصویربرداری در سطح تک فوتون را با کمترین دوز فوتون ممکن می سازد. محققان با استفاده از آشکارسازهای آرایه ای جدید دیود بهمن تک فوتونی (SPAD)، از تشخیص ناهمزمان برای انجام تصویربرداری سه بعدی استفاده کردند. این رویکرد امکان تصویربرداری در سطوح نور بسیار کم را فراهم می کند، بدون اینکه نیازی به تعامل اجسام تصویر شده با فوتون های مورد استفاده برای تصویربرداری باشد.
🔹 برخلاف تنظیمات قبلی برای این نوع تصویربرداری کوانتومی، که فاقد قابلیت تصویربرداری سه بعدی بودند، این رویکرد جدید از آرایههای SPAD با مدار زمانبندی اختصاصی برای وضوح پیکو ثانیه استفاده میکند. هدف محققان تقویت بیشتر وضوح فضایی و چرخه وظیفه، و بررسی کاربردهای نظامی/امنیتی، تصویربرداری فراطیفی و تصویربرداری طیف مادون قرمز میانی است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان اولین اندازه گیری های سه بعدی را با استفاده از quantum ghost imaging به دست آورده اند، تکنیکی که امکان تصویربرداری در سطح تک فوتون را با کمترین دوز فوتون ممکن می سازد. محققان با استفاده از آشکارسازهای آرایه ای جدید دیود بهمن تک فوتونی (SPAD)، از تشخیص ناهمزمان برای انجام تصویربرداری سه بعدی استفاده کردند. این رویکرد امکان تصویربرداری در سطوح نور بسیار کم را فراهم می کند، بدون اینکه نیازی به تعامل اجسام تصویر شده با فوتون های مورد استفاده برای تصویربرداری باشد.
🔹 برخلاف تنظیمات قبلی برای این نوع تصویربرداری کوانتومی، که فاقد قابلیت تصویربرداری سه بعدی بودند، این رویکرد جدید از آرایههای SPAD با مدار زمانبندی اختصاصی برای وضوح پیکو ثانیه استفاده میکند. هدف محققان تقویت بیشتر وضوح فضایی و چرخه وظیفه، و بررسی کاربردهای نظامی/امنیتی، تصویربرداری فراطیفی و تصویربرداری طیف مادون قرمز میانی است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠تکنیک جدید، نور ساختار یافته را در یک شات اندازه گیری می کند⚠
🔹دانشمندان دانشگاه Sun Yat-sen و EPFL با استفاده از رابطه Kramers-Kronig (KK) یک تکنیک اندازه گیری جدید برای باز کردن الگوهای پیچیده امواج نور ساختاریافته با تکانه زاویه ای مداری (OAM) که توسط دوربین ثبت می شود، توسعه داده اند.
🔹روش سنتی روی هم قرار دادن میدان های مرجع به دلیل تداخل با چالش هایی مواجه بود که بازیابی ساختار دقیق پرتوهای نور را دشوار می کرد. با استفاده از رویکرد KK، محققان توانستند اطلاعات طیف OAM را از اندازهگیریهای فقط شدت در تداخل سنجی ساده روی محور بازیابی کنند. این پیشرفت پتانسیل این را دارد که اندازه گیری میدان های نوری ساختاریافته را به میزان قابل توجهی تسریع و ساده کند و می تواند فناوری هایی مانند ارتباطات، تصویربرداری و پردازش اطلاعات کوانتومی را متحول کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹دانشمندان دانشگاه Sun Yat-sen و EPFL با استفاده از رابطه Kramers-Kronig (KK) یک تکنیک اندازه گیری جدید برای باز کردن الگوهای پیچیده امواج نور ساختاریافته با تکانه زاویه ای مداری (OAM) که توسط دوربین ثبت می شود، توسعه داده اند.
🔹روش سنتی روی هم قرار دادن میدان های مرجع به دلیل تداخل با چالش هایی مواجه بود که بازیابی ساختار دقیق پرتوهای نور را دشوار می کرد. با استفاده از رویکرد KK، محققان توانستند اطلاعات طیف OAM را از اندازهگیریهای فقط شدت در تداخل سنجی ساده روی محور بازیابی کنند. این پیشرفت پتانسیل این را دارد که اندازه گیری میدان های نوری ساختاریافته را به میزان قابل توجهی تسریع و ساده کند و می تواند فناوری هایی مانند ارتباطات، تصویربرداری و پردازش اطلاعات کوانتومی را متحول کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠ثبت تکامل سیستم های کوانتومی پیچیده⚠
🔹محققان موسسات مختلف در فرانسه نشان دادهاند که چگونه میتوان از نمایشهای ریاضی به نام قطارهای تانسور برای توصیف و شبیهسازی سیستمهای کوانتومی در حال تکامل استفاده کرد. بسیاری از سیستمهای کوانتومی تحت تأثیر محیطهایشان قرار میگیرند و ثبت دینامیک آنها دشوار است. با تجزیه تانسورهای مرتبه بالاتر به مجموع تانسورهای مرتبه پایین تر، قطارهای تانسور توصیف این سیستم ها را ساده می کنند. محققان قطارهای تانسور را با استفاده از چارچوب نظری معادلات سلسله مراتبی حرکت (HEOM) برای توصیف سیستمهای کوانتومی تعبیهشده در محیطهایشان پیادهسازی کردند.
🔹این یافته ها کاربردهای بالقوه ای در زمینه هایی مانند محاسبات کوانتومی دارند، جایی که کاهش تعامل با محیط برای حفظ اطلاعات کوانتومی بسیار مهم است. کار این تیم بینش های ارزشمندی را برای شبیه سازی دقیق سیستم های کوانتومی در حال تکامل ارائه می دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان موسسات مختلف در فرانسه نشان دادهاند که چگونه میتوان از نمایشهای ریاضی به نام قطارهای تانسور برای توصیف و شبیهسازی سیستمهای کوانتومی در حال تکامل استفاده کرد. بسیاری از سیستمهای کوانتومی تحت تأثیر محیطهایشان قرار میگیرند و ثبت دینامیک آنها دشوار است. با تجزیه تانسورهای مرتبه بالاتر به مجموع تانسورهای مرتبه پایین تر، قطارهای تانسور توصیف این سیستم ها را ساده می کنند. محققان قطارهای تانسور را با استفاده از چارچوب نظری معادلات سلسله مراتبی حرکت (HEOM) برای توصیف سیستمهای کوانتومی تعبیهشده در محیطهایشان پیادهسازی کردند.
🔹این یافته ها کاربردهای بالقوه ای در زمینه هایی مانند محاسبات کوانتومی دارند، جایی که کاهش تعامل با محیط برای حفظ اطلاعات کوانتومی بسیار مهم است. کار این تیم بینش های ارزشمندی را برای شبیه سازی دقیق سیستم های کوانتومی در حال تکامل ارائه می دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠کامپیوترهای کوانتومی بزرگتر و بهتر با تله یونی جدید به نام Enchilada امکان پذیر است⚠
🔹آزمایشگاه ملی Sandia یک تله یونی جدید به نام Enchilada Trap ایجاد کرده است که یک جزء حیاتی برای کامپیوترهای کوانتومی است. این تله می تواند تا 200 کیوبیت را در خود جای داده و انتقال دهد که نسبت به تله قبلی ساندیا که حداکثر 32 کیوبیت را در خود جای می داد، بهبود یافته است. چندین تله برای تجزیه و تحلیل و آزمایش به دانشگاه دوک تحویل داده شده است.
🔹در حالی که یک کامپیوتر کوانتومی با 200 کیوبیت ممکن است هنوز از یک کامپیوتر معمولی بهتر عمل نکند، اما به محققان اجازه می دهد ماشین های بزرگتر و برنامه نویسی پیچیده تر را بررسی کنند. تله Enchilada دارای معماری انشعاب است که چینش مجدد کیوبیت های یونی به دام افتاده را تسهیل می کند و همچنین به مسائل مربوط به اتلاف توان و نویز میدان الکتریکی می پردازد. این طراحی آیندهنگرانه است و انتظار میرود نسخههای آینده ویژگیهای مشابهی را در خود جای دهند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹آزمایشگاه ملی Sandia یک تله یونی جدید به نام Enchilada Trap ایجاد کرده است که یک جزء حیاتی برای کامپیوترهای کوانتومی است. این تله می تواند تا 200 کیوبیت را در خود جای داده و انتقال دهد که نسبت به تله قبلی ساندیا که حداکثر 32 کیوبیت را در خود جای می داد، بهبود یافته است. چندین تله برای تجزیه و تحلیل و آزمایش به دانشگاه دوک تحویل داده شده است.
🔹در حالی که یک کامپیوتر کوانتومی با 200 کیوبیت ممکن است هنوز از یک کامپیوتر معمولی بهتر عمل نکند، اما به محققان اجازه می دهد ماشین های بزرگتر و برنامه نویسی پیچیده تر را بررسی کنند. تله Enchilada دارای معماری انشعاب است که چینش مجدد کیوبیت های یونی به دام افتاده را تسهیل می کند و همچنین به مسائل مربوط به اتلاف توان و نویز میدان الکتریکی می پردازد. این طراحی آیندهنگرانه است و انتظار میرود نسخههای آینده ویژگیهای مشابهی را در خود جای دهند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠جهش کوانتومی در فناوری نوسان ساز مکانیکی⚠
🔹دانشمندان در EPFL یک پلتفرم اپتومکانیکی مدار ابررسانا را توسعه دادهاند که در عین حفظ کوپلینگ اپتومکانیکی بالا، ناهمدوسی کوانتومی بسیار پایینی را نشان میدهد. این پیشرفت، طولانی ترین طول عمر حالت کوانتومی را در یک نوسان ساز مکانیکی به دست آورده است، و آن را برای استفاده به عنوان یک جزء ذخیره سازی کوانتومی در محاسبات کوانتومی و سیستم های ارتباطی مناسب می کند.
🔹عنصر کلیدی پلت فرم یک نوع خازن به نام ( vacuum-gap drumhead capacitor)است که از یک فیلم آلومینیومی نازک ساخته شده است که روی یک تراشه با زیرلایه سیلیکون قرار گرفته است. از طریق تکنیک های پیشرفته نانوساخت، محققان تلفات مکانیکی را به میزان قابل توجهی کاهش دادند که منجر به نرخ ناهمدوسی حرارتی تنها 20 هرتز و طول عمر حالت کوانتومی 7.7 میلی ثانیه شد. این دستاورد کاربردهایی در فیزیک کوانتومی، مهندسی برق و مهندسی مکانیک دارد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹دانشمندان در EPFL یک پلتفرم اپتومکانیکی مدار ابررسانا را توسعه دادهاند که در عین حفظ کوپلینگ اپتومکانیکی بالا، ناهمدوسی کوانتومی بسیار پایینی را نشان میدهد. این پیشرفت، طولانی ترین طول عمر حالت کوانتومی را در یک نوسان ساز مکانیکی به دست آورده است، و آن را برای استفاده به عنوان یک جزء ذخیره سازی کوانتومی در محاسبات کوانتومی و سیستم های ارتباطی مناسب می کند.
🔹عنصر کلیدی پلت فرم یک نوع خازن به نام ( vacuum-gap drumhead capacitor)است که از یک فیلم آلومینیومی نازک ساخته شده است که روی یک تراشه با زیرلایه سیلیکون قرار گرفته است. از طریق تکنیک های پیشرفته نانوساخت، محققان تلفات مکانیکی را به میزان قابل توجهی کاهش دادند که منجر به نرخ ناهمدوسی حرارتی تنها 20 هرتز و طول عمر حالت کوانتومی 7.7 میلی ثانیه شد. این دستاورد کاربردهایی در فیزیک کوانتومی، مهندسی برق و مهندسی مکانیک دارد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠آهنربای کوانتومی جدید پتانسیل الکترونیکی آزاد می کند⚠
🔹محققان مرکز علوم و فیوژن پلاسما MIT (PSFC) با کنترل اثر غیرعادی هال و انحنایِ بِری به پیشرفتی در ایجاد آهنرباهای کوانتومی انعطاف پذیر دست یافته اند. این تیم روشی برای دستکاری اثر هال و انحنایِ بِری با فشردن و کشش لایههای نازک تلورید کروم بر روی پایههای کریستالی ایجاد کردند. آزمایش های پراکندگی نوترون که توسط آزمایشگاه ملی اوک ریج انجام شد، تغییرات در خواص شیمیایی و مغناطیسی را تایید کرد.
🔹از جمله کاربردهای این کشف در دنیای واقعی میتوان به افزایش ظرفیت ذخیره سازی داده ها در هارد دیسک، استفاده از مواد قابل تنظیم به عنوان حسگر در رباتیک، و توسعه دستگاه های مغناطیسی برای تجهیزات حساس نظارت بر سلامت اشاره کرد. این مطالعه از سوی سازمانهای مختلف از جمله دفتر تحقیقات ارتش ایالات متحده و بنیاد ملی علوم پشتیبانی شده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان مرکز علوم و فیوژن پلاسما MIT (PSFC) با کنترل اثر غیرعادی هال و انحنایِ بِری به پیشرفتی در ایجاد آهنرباهای کوانتومی انعطاف پذیر دست یافته اند. این تیم روشی برای دستکاری اثر هال و انحنایِ بِری با فشردن و کشش لایههای نازک تلورید کروم بر روی پایههای کریستالی ایجاد کردند. آزمایش های پراکندگی نوترون که توسط آزمایشگاه ملی اوک ریج انجام شد، تغییرات در خواص شیمیایی و مغناطیسی را تایید کرد.
🔹از جمله کاربردهای این کشف در دنیای واقعی میتوان به افزایش ظرفیت ذخیره سازی داده ها در هارد دیسک، استفاده از مواد قابل تنظیم به عنوان حسگر در رباتیک، و توسعه دستگاه های مغناطیسی برای تجهیزات حساس نظارت بر سلامت اشاره کرد. این مطالعه از سوی سازمانهای مختلف از جمله دفتر تحقیقات ارتش ایالات متحده و بنیاد ملی علوم پشتیبانی شده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠ناپدیدشدن آهسته الکترونها هنگام سرد شدن⚠
🔹محققان دانشگاه بن و ETH زوریخ مطالعهای انجام دادهاند که شواهد مستقیمی برای فروپاشی شبه-ذرات در طول انتقال فاز در فلزات خاص ارائه میکند که منجر به کند شدن بحرانی میشود - تغییر تدریجی در خواص. این یافته این باور را که فرمیون ها، مانند الکترون ها، در انتقال فاز دخالت ندارند به چالش می کشد. با توسعه روشی جدید، محققان توانستند به طور مستقیم فروپاشی شبه-ذرات را مشاهده کنند و وقوع کند شدن بحرانی در فرمیون ها را نشان دهند.
🔹 این کشف درک ما را از انتقال فاز در دنیای کوانتومی افزایش میدهد و پیامدهای بالقوهای برای فناوری اطلاعات کوانتومی دارد. این مطالعه با همکاری ETH زوریخ و دانشگاه بن، توسط بنیاد ملی علوم سوئیس و بنیاد تحقیقات آلمان انجام شد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان دانشگاه بن و ETH زوریخ مطالعهای انجام دادهاند که شواهد مستقیمی برای فروپاشی شبه-ذرات در طول انتقال فاز در فلزات خاص ارائه میکند که منجر به کند شدن بحرانی میشود - تغییر تدریجی در خواص. این یافته این باور را که فرمیون ها، مانند الکترون ها، در انتقال فاز دخالت ندارند به چالش می کشد. با توسعه روشی جدید، محققان توانستند به طور مستقیم فروپاشی شبه-ذرات را مشاهده کنند و وقوع کند شدن بحرانی در فرمیون ها را نشان دهند.
🔹 این کشف درک ما را از انتقال فاز در دنیای کوانتومی افزایش میدهد و پیامدهای بالقوهای برای فناوری اطلاعات کوانتومی دارد. این مطالعه با همکاری ETH زوریخ و دانشگاه بن، توسط بنیاد ملی علوم سوئیس و بنیاد تحقیقات آلمان انجام شد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠به گفته محققان رایانه های کوانتومی میتوانند تجزیه و تحلیل ژنومی را افزایش دهند⚠
🔹یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشگاه اوزاکا از یک کامپیوتر کوانتومی برای تشخیص آدنوزین از سایر مولکولهای نوکلئوتیدی استفاده کردهاند که گامی مهم به سمت رویکرد کوانتومی برای توالییابی DNA است. تعیین توالی DNA برای شخصی سازی درمان و تشخیص بیماری بسیار مهم است. در حالی که فناوریهای فعلی میتوانند زمانبر باشند، استفاده از کامپیوترهای کوانتومی پتانسیل افزایش نمایی در سرعت محاسبات را ارائه می دهد.
🔹 محققان از یک مدار کوانتومی برای شناسایی یک نوکلئوتید از داده های اندازه گیری یک مولکول استفاده کردند که امکان استفاده از رایانه های کوانتومی در تجزیه و تحلیل ژنوم را نشان میدهد. این تیم با استفاده از الکترودهایی که شکاف های نانومقیاس بین خود دارند، یک گیت کوانتومی طراحی کرد که به عنوان اثر انگشت مولکولی برای هر نوکلئوتید عمل می کند. تجزیه و تحلیل ژنوم فوق سریع پیامدهای امیدوارکننده ای برای کشف دارو، تشخیص سرطان و تحقیقات بیماری های عفونی دارد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشگاه اوزاکا از یک کامپیوتر کوانتومی برای تشخیص آدنوزین از سایر مولکولهای نوکلئوتیدی استفاده کردهاند که گامی مهم به سمت رویکرد کوانتومی برای توالییابی DNA است. تعیین توالی DNA برای شخصی سازی درمان و تشخیص بیماری بسیار مهم است. در حالی که فناوریهای فعلی میتوانند زمانبر باشند، استفاده از کامپیوترهای کوانتومی پتانسیل افزایش نمایی در سرعت محاسبات را ارائه می دهد.
🔹 محققان از یک مدار کوانتومی برای شناسایی یک نوکلئوتید از داده های اندازه گیری یک مولکول استفاده کردند که امکان استفاده از رایانه های کوانتومی در تجزیه و تحلیل ژنوم را نشان میدهد. این تیم با استفاده از الکترودهایی که شکاف های نانومقیاس بین خود دارند، یک گیت کوانتومی طراحی کرد که به عنوان اثر انگشت مولکولی برای هر نوکلئوتید عمل می کند. تجزیه و تحلیل ژنوم فوق سریع پیامدهای امیدوارکننده ای برای کشف دارو، تشخیص سرطان و تحقیقات بیماری های عفونی دارد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠مواد کوانتومی رفتار "غیر محلی" را نشان می دهند که عملکرد مغز را تقلید می کنند⚠
🔹 دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو با کمک یک کنسرسیوم، در حال کار بر روی ایجاد کامپیوترهایی شبیه به مغز با حداقل نیاز انرژی است. در مرحله اول، محققان با موفقیت از خواص یک عنصر مغزی با استفاده از مواد کوانتومی تقلید کردند. در مرحله دوم، آنها رفتار غیرمحلی را در این مواد کشف کردند، جایی که محرک های الکتریکی بین الکترودهای همسایه عبور کرده و الکترودهای غیر همسایه را تحت تاثیر قرار می دادند.
🔹 این یافته نقطه عطفی مهم در توسعه دستگاههای نورومورفیک است که عملکردهای مغز را تقلید میکنند. این تیم با استفاده از یک لایه نازک از نیکل، دستگاهی شبیه حافظه ایجاد کردند که توانایی تنظیم دقیق مسیرهای رسانا را نشان میدهد. هدف نهایی ایجاد انقلابی در هوش مصنوعی با ایجاد سخت افزار کارآمد است که می تواند وظایف یادگیری پیچیده را در ارتباط با نرم افزار انجام دهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹 دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو با کمک یک کنسرسیوم، در حال کار بر روی ایجاد کامپیوترهایی شبیه به مغز با حداقل نیاز انرژی است. در مرحله اول، محققان با موفقیت از خواص یک عنصر مغزی با استفاده از مواد کوانتومی تقلید کردند. در مرحله دوم، آنها رفتار غیرمحلی را در این مواد کشف کردند، جایی که محرک های الکتریکی بین الکترودهای همسایه عبور کرده و الکترودهای غیر همسایه را تحت تاثیر قرار می دادند.
🔹 این یافته نقطه عطفی مهم در توسعه دستگاههای نورومورفیک است که عملکردهای مغز را تقلید میکنند. این تیم با استفاده از یک لایه نازک از نیکل، دستگاهی شبیه حافظه ایجاد کردند که توانایی تنظیم دقیق مسیرهای رسانا را نشان میدهد. هدف نهایی ایجاد انقلابی در هوش مصنوعی با ایجاد سخت افزار کارآمد است که می تواند وظایف یادگیری پیچیده را در ارتباط با نرم افزار انجام دهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠طلوع عصر جدید: نوع جدیدی از کیوبیت که در نانوساختارهای نیمه هادی به دست آمده است⚠
🔹یک تیم تحقیقاتی آلمانی-چینی با ایجاد یک کیوبیت در یک نانوساختار نیمه هادی، به پیشرفت قابل توجهی در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این تیم با استفاده از دو پالس لیزر نوری دقیق کالیبره شده، یک حالت برهم نهی در یک نقطه کوانتومی در نانوساختار ایجاد کرد. این حالت برهم نهی به یک حفره الکترونی اجازه می دهد که همزمان دو سطح انرژی متفاوت داشته باشد که برای محاسبات کوانتومی اساسی است.
🔹 پیش از این، القای چنین حالتی به یک لیزر الکترون آزاد در مقیاس بزرگ نیاز داشت، اما این تیم تحقیقاتی با پالس های لیزر نوری با طول موج کوتاه به آن دست یافتند. این یافتهها که در Nature Nanotechnology منتشر شده است، هدایت منسجم فرآیند اوگر تابشی و ایجاد برهمنهی کوانتومی بین حالت پایه حفره و حالت انرژی بالاتر را نشان میدهد. این پیشرفت ها در برهم نهی کوانتومی نوید بزرگی برای توسعه آینده فناوری محاسبات کوانتومی است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹یک تیم تحقیقاتی آلمانی-چینی با ایجاد یک کیوبیت در یک نانوساختار نیمه هادی، به پیشرفت قابل توجهی در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این تیم با استفاده از دو پالس لیزر نوری دقیق کالیبره شده، یک حالت برهم نهی در یک نقطه کوانتومی در نانوساختار ایجاد کرد. این حالت برهم نهی به یک حفره الکترونی اجازه می دهد که همزمان دو سطح انرژی متفاوت داشته باشد که برای محاسبات کوانتومی اساسی است.
🔹 پیش از این، القای چنین حالتی به یک لیزر الکترون آزاد در مقیاس بزرگ نیاز داشت، اما این تیم تحقیقاتی با پالس های لیزر نوری با طول موج کوتاه به آن دست یافتند. این یافتهها که در Nature Nanotechnology منتشر شده است، هدایت منسجم فرآیند اوگر تابشی و ایجاد برهمنهی کوانتومی بین حالت پایه حفره و حالت انرژی بالاتر را نشان میدهد. این پیشرفت ها در برهم نهی کوانتومی نوید بزرگی برای توسعه آینده فناوری محاسبات کوانتومی است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠عصر جدیدی از ابررسانایی: چگونه دیتلورید اورانیوم می تواند محاسبات کوانتومی را شکل دهد⚠
🔹محققان کالج دانشگاهی کورک با کشف یک حالت ابررسانای تعدیلکننده فضایی در اورانیوم دیتلوراید (UTe2)، یک ابررسانای جدید و غیرمعمول، به کشفی پیشگامانه دست یافتهاند. این یافته می تواند پیامدهای حیاتی برای محاسبات کوانتومی داشته باشد و راه حلی بالقوه برای یکی از چالش های اصلی آن ارائه دهد.
🔹ابررساناها به الکتریسیته اجازه می دهند با مقاومت صفر جریان یابد و در UTe2، محققان دریافتند که جفت الکترون ها ساختار بلوری جدیدی به نام امواج جفت الکترون-چگالی را تشکیل می دهند. این کشف نشان میدهد که UTe2 ممکن است نوع جدیدی از ابررسانا باشد که پیامدهایی برای محاسبات کوانتومی توپولوژیکی دارد. درک خواص ابررسانایی UTe2 برای کامپیوترهای کوانتومی عملی آینده ضروری است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان کالج دانشگاهی کورک با کشف یک حالت ابررسانای تعدیلکننده فضایی در اورانیوم دیتلوراید (UTe2)، یک ابررسانای جدید و غیرمعمول، به کشفی پیشگامانه دست یافتهاند. این یافته می تواند پیامدهای حیاتی برای محاسبات کوانتومی داشته باشد و راه حلی بالقوه برای یکی از چالش های اصلی آن ارائه دهد.
🔹ابررساناها به الکتریسیته اجازه می دهند با مقاومت صفر جریان یابد و در UTe2، محققان دریافتند که جفت الکترون ها ساختار بلوری جدیدی به نام امواج جفت الکترون-چگالی را تشکیل می دهند. این کشف نشان میدهد که UTe2 ممکن است نوع جدیدی از ابررسانا باشد که پیامدهایی برای محاسبات کوانتومی توپولوژیکی دارد. درک خواص ابررسانایی UTe2 برای کامپیوترهای کوانتومی عملی آینده ضروری است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠نتیجه آزمایش میون g-2 دقیق ترین اندازه گیری جهان را از گشتاور مغناطیسی غیرعادی میون نشان می دهد.⚠
🔹همکاری Muon g-2، متشکل از دانشمندانی از موسسات و کشورهای مختلف، بهروزرسانیای را در مورد اندازهگیری خاصیت مغناطیسی میونها (muon)منتشر کرده است. هدف آنها کشف ذرات یا نیروهای جدید بالقوه با مطالعه رفتار میون ها در یک میدان مغناطیسی است. آخرین اندازهگیری، که دو برابر دقیقتر از نتیجه قبلی است، اختلاف بین یافتههای تجربی و پیشبینیهای مدل استاندارد، یعنی درک فعلی از فیزیک ذرات را تأیید میکند. این اختلاف حاکی از وجود پدیده های ناشناخته است.
🔹 این آزمایش شامل میونهایی است که در حلقهای زیر یک میدان مغناطیسی در گردش هستند و دانشمندان برای تعیین کمیتی به نام «g»، سبقت اسپینهای میونها را تجزیه و تحلیل میکنند. اندازه گیری دقیق تر، زمینه را برای بررسی بیشتر در مورد اختلاف نظری تقویت می کند و راه را برای پیشرفت در درک ما از فیزیک بنیادی هموار می کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹همکاری Muon g-2، متشکل از دانشمندانی از موسسات و کشورهای مختلف، بهروزرسانیای را در مورد اندازهگیری خاصیت مغناطیسی میونها (muon)منتشر کرده است. هدف آنها کشف ذرات یا نیروهای جدید بالقوه با مطالعه رفتار میون ها در یک میدان مغناطیسی است. آخرین اندازهگیری، که دو برابر دقیقتر از نتیجه قبلی است، اختلاف بین یافتههای تجربی و پیشبینیهای مدل استاندارد، یعنی درک فعلی از فیزیک ذرات را تأیید میکند. این اختلاف حاکی از وجود پدیده های ناشناخته است.
🔹 این آزمایش شامل میونهایی است که در حلقهای زیر یک میدان مغناطیسی در گردش هستند و دانشمندان برای تعیین کمیتی به نام «g»، سبقت اسپینهای میونها را تجزیه و تحلیل میکنند. اندازه گیری دقیق تر، زمینه را برای بررسی بیشتر در مورد اختلاف نظری تقویت می کند و راه را برای پیشرفت در درک ما از فیزیک بنیادی هموار می کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠حالت کوانتومی با طول عمر زیاد راه را برای حل معما در هسته های رادیواکتیو نشان می دهد⚠
🔹مطالعه ای به رهبری تیموتی گری از آزمایشگاه ملی اوک ریج به طور بالقوه یک تغییر غیرمنتظره در شکل هسته اتم را کشف کرده است که درک ما از ساختارها و فعل و انفعالات هسته ای را به چالش می کشد. در این تحقیق از پرتوهای رادیواکتیو هستههای برانگیخته سدیم 32 استفاده شد و نتیجه غیرمنتظره ای یافت شد که سؤالاتی را در مورد تکامل اشکال هسته ای ایجاد می کند. این کشف مهم بینشی در مورد چگونگی نگه داشتن هسته ها و چگونگی تشکیل عناصر ارائه می دهد.
🔹 مدلهای سنتی برای برونیابی اشکال و سطوح انرژی در مناطقی با دادههای تجربی محدود تلاش کردهاند. این تیم از دادههای مرکز پرتوهای ایزوتوپ نادر (FRIB) برای کشف حالت برانگیخته طولانیمدت سدیم-32 با طول عمر بسیار طولانی استفاده کرد. آزمایشهای بیشتری در FRIB برای تعیین کروی بودن و یا دِفُرم بودن حالت برانگیخته انجام خواهد شد که اطلاعات ارزشمندی در مورد ماهیت ساختارهای هستهای ارائه میدهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹مطالعه ای به رهبری تیموتی گری از آزمایشگاه ملی اوک ریج به طور بالقوه یک تغییر غیرمنتظره در شکل هسته اتم را کشف کرده است که درک ما از ساختارها و فعل و انفعالات هسته ای را به چالش می کشد. در این تحقیق از پرتوهای رادیواکتیو هستههای برانگیخته سدیم 32 استفاده شد و نتیجه غیرمنتظره ای یافت شد که سؤالاتی را در مورد تکامل اشکال هسته ای ایجاد می کند. این کشف مهم بینشی در مورد چگونگی نگه داشتن هسته ها و چگونگی تشکیل عناصر ارائه می دهد.
🔹 مدلهای سنتی برای برونیابی اشکال و سطوح انرژی در مناطقی با دادههای تجربی محدود تلاش کردهاند. این تیم از دادههای مرکز پرتوهای ایزوتوپ نادر (FRIB) برای کشف حالت برانگیخته طولانیمدت سدیم-32 با طول عمر بسیار طولانی استفاده کرد. آزمایشهای بیشتری در FRIB برای تعیین کروی بودن و یا دِفُرم بودن حالت برانگیخته انجام خواهد شد که اطلاعات ارزشمندی در مورد ماهیت ساختارهای هستهای ارائه میدهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار